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wangshuxin
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0楼
发表于: 2011-02-21 18:36:49
《测量电子电路设计 滤波器篇》(PDF)
@te}Asv
作 者 日)远坂俊昭
nxm*.&#p?
出 版 社 科学出版社
QdD@[
书 号 7030171829
r$LU$F
丛 书 图解实用电子技术丛书
G 8tK"LC
页 数: 260
2 0A:,pMb
出版时间 2006.06
?f5||^7
xi.QHKBZaH
第1章 概述
'1G0YfG}n
1.1 滤波器的特性与种类
q #8z%/~k
1.1.1 各种滤波器——本书介绍频率意义上的滤波器
D [v22 5
1.1.2 噪声与滤波器的带宽
UU#$Kt*frR
1.1.3 滤波器对白噪声的滤波效果
gaU^l73,C
1.1.4 防混浠作用的低通滤波器
6Tq2WZ}<'
1.1.5 高通滤波器(HPF)的作用
&Ci_wDJ
1.1.6 带通滤波器(BPF)的作用
:X 1Y
1.1.7 带阻滤波器(BEF)的作用
o 7V&HJ[
1.1.8 模拟滤波器与数字滤波器
An BM*5G
1.1.9 能够自制的滤波器
[H2su|rBI`
1.1.10 由厂家制作的滤波器
0h('@Hb.K#
1.2 滤波器的频率响应与时间响应特性
[2 Rz8e^
1.2.1 滤波器的阶数与衰减陡度
)1)&fN41i#
1.2.2 最大平坦:巴特沃斯特性
'Rv.6>xqc
1.2.3 快速调整阶跃响应的贝塞尔特性
g)<[-Q1
1.2.4 实现陡峭特性的切比雪夫特性
bvJ*REPL?
1.2.5 更加陡峭——椭圆(Elliptic)特性
E /ycPqD
1.2.6 滤波器的副作用——对响应特性的影响
{PL,3EBG
1.2.7 高通滤波器的时间响应特性
?.MlP,/K
1.2.8 带通滤波器的时间响应特性
K$$%j "s
第2章 RC滤波器与RC电路网络的设计
I wu^@
2.1 最简单的RC滤波器
;~}!P7z
2.1.1 RC低通滤波器的特性
nF 'U*
2.1.2 DC前置放大器上附加RC滤波器
3 "|A5>Vo
2.1.3 RC滤波器的多级连接
tU8aPiUl
2.2 加深对RC电路网络的印象
(+TL ]9P
2.2.1 表现电路网络动作的万能曲线
b#S-u }1PE
2.2.2 设计时利用渐近线
6fT^t!<i
2.2.3 高频截止/低频截止的A万能曲线
pQm-Hr78j
2.2.4 描述相位返回特性的B万能曲线
fKs3H?|
2.2.5 PLL电路中应用的高频截止的B万能曲线
|A H@W#7j
2.2.6 应用于0P放大器相位补偿的低频截止的B万能曲线
%VrMlG4hx
第3章 有源滤波器的设计
I%0J=V;o{
3.1 概述
| fn%!d`2
3.1.1 有源滤波器——确定参数值时的自由度高
En8L1$_
3.1.2 2阶有源滤波器设计基础
a7]Z_Gk
3.2 有源低通滤波器的设计
*m6*sIR
3.2.1 经常使用的正反馈型2阶LPF(增益=1)的构成
.4=A:9
3.2.2 5阶巴特沃斯LPF的计算例
A<[w'"
3.2.3 使LPF具有放大率的滤波电路
Yp$@i20
3.2.4 正反馈型LPF(增益≠1)的构成
hSk
3.2.5 减小元件灵敏度和失真的多重反馈型LPF
O-+!KXHd[
3.2.6 有源LPF的高频特性
<9Ytv|t@0
3.3 有源高通滤波器的设计
i_$?sg#=yk
3.3.1 正反馈型2阶HPF的构成
1n $
3.3.2 5阶切比雪夫HPF的计算例
52*KRq o
3.3.3 多重反馈型HPF的构成
y8|}bd<Sr
3.4 状态可调滤波器的设计
T zHR
3.4.1 状态可调滤波器的概念
<FvljKuq+
3.4.2 反转型与非反转型在特性上的差别
l-'\E6grdH
3.4.3 在可变频率一可变Q的通用滤波器中的应用
(j}edRUnB
3.4.4 状态可调滤波器模块
Tz/[P:O3
3.4.5 低失真率的双截型滤波器
^;EwZwH[
3.5 带通滤波器的设计
L%.=SbmS
3.5.1 将LPF与HPF级联
<yKyM#4X
专栏A 状态可调滤波器在低失真率振荡器中的应用
uF T5Z
3.5.2 Q-10以下的1个OP放大器的多重反馈型BPF
&([Gc+"5E.
3.5.3 中心频率为1kHz,Q=5的带通滤波器
w6l56CB`
3.5.4 2个放大器的高Q值BPF
(=s%>lW|
3.5.5 能够用于评价OP放大器噪声的带宽100Hz的BPF
{6wy}<ynC+
3.6 带阻滤波器的设计
WjBtL52
3.6.1 使用BPF的带阻滤波器
)Mw 3ZE92
3.6.2 测量失真用的双T陷波滤波器
MIc(B_q
附录 有源滤波器设计用的归一化表
S|BS;VY
第4章 LC滤波器的设计
rT{2
4.1 LC滤波器概述
J]&nZud`
4.1.1 LC滤波器在10kHz以上的使用价值高
#@L<<Q8}
4.1.2 利用归一化表和模拟器使设计变得简单
j<vU[J+gx~
4.1.3 LC滤波器的两种类型
9kas]zQ%=P
4.2 LC滤波器的设计
JaJyH%+$!
4.2.1 低通LC滤波器的设计
M[&p[P@
4.2.2 归一化表的使用方法
mgBxcmv
4.2.3 由低通滤波器(LPF)变换为高通滤波器(HPF)
d 4;
4.2.4 变换为带通滤波器(BPF)
&$pA,Gjin\
专栏B 函数台式计算机的应用
p"NuR4
4.2.5 BPF的带宽越窄响应越慢
DJH,#re>
4.3 LC滤波器的实验制作
[\"<=lb`
4.3.1 附有5阶低通滤波器的前置放大器
,j[1!*Z_[
4.3.2 巴特沃斯BPF的试制
Olq`mlsK
第5章 模拟LC型有源滤波器的设计
Mwd.S
5.1 模拟LC的概念
\Xg`@JrTM
5.1.1 不希望使用线圈
yL3F
5.1.2 实现FDNR的电路
fR lJ`\ t
5.2 实用的FDNR滤波器的设计
Lor__ K
5.2.1 5阶LPF的设计
#Xun>0
5.2.2 特点——不受OP放大器直流漂移的影响
9/5EyV
5.2.3 注意最大输入电平
*zDL5 9
5.2.4 信号源电阻为0Ω的FDNR滤波器
MPJ0>Ly
5.2.5 信号源电阻为0Ω的FDNR 5阶低通滤波器的试制
YZ5[# E@l
5.2.6 抗误差用7阶切比雪夫滤波器的设计
]8XIw`:f
5.2.7 特性的检验
OKNGV,{`
5.2.8 利用高速A/D转换器减轻滤波器的负担
`?vI_>md'!
5.2.9 将电容变换为电感的GIC
lp]q%P
第6章 滤波器使用的RLC
3T@`VFbE
6.1 滤波器使用的电阻器
"(E%JAwZ^W
6.1.1 各种电阻器
Dzw>[
6.1.2 滤波器电路中的金属膜电阻器
2ZQ|nwb7
6.1.3 电阻的频率特性
7FP @ v ng
6.2 滤波器使用的电容器
V5d|Lpm
6.2.1 电容器要注意等效串联电阻Rs
au7@- _
6.2.2 精密滤波器中不使用铝电解电容器
5{M$m&$1
6.2.3 叠层陶瓷电容器
;:ocU?
6.2.4 薄膜电容器
~*G}+Ur$2
6.2.5 苯乙烯电容器
yc@:*Z
6.2.6 云母电容器
d|$-l:(J
6.3 滤波器使用的线圈
9CHn6 v ~)
6.3.1 线圈的种类和等效电路
Um I,?p
6.3.2 微型电感(圆筒形)
toC|vn&P
6.3.3 壶形铁心
boIFN;Aq"
6.3.4 用壶形铁心制作电感器的要点
El3Ayd3
6.3.5 基于壶形铁心的:1OOmH电感器的设计
2}#VB;B
6.3.6 方形金属外壳电感器
"I45=nf
6.3.7 环形铁心
DOWZhD
6.3.8 环形铁心电感器的设计例
N|s8PIcSp
专栏C 关于E系列标准值
f.U.(
第7章 变压器对噪声的阻断/抑制作用
$s5D/60nO
7.1 变压器概述
RS Vt
7.1.1 不可轻视变压器的作用
t?_{
7.1.2 变压器的基本动作
)Z@hk]@?_[
7.1.3 变压器的等效电路
fH;lh-
7.1.4 决定低频特性的激磁电感和线圈电阻
iSj.lW
7.1.5 决定高频特性的泄漏电感和线圈电容
a(+u"Kr z
7.2 利用输入变压器改善测量放大器的噪声特性
._}Dqg$
7.2.1 利用输入变压器使信号升压
@S Quc
7.2.2 进一步改善低噪声OP放大器电路的噪声特性
eLop}*k
7.2.3 输入变压器也有除去共模噪声作用
O:[@?l
7.2.4 输入变压器的参数
qnU$Pd
7.2.5 将变压器输出开路求激磁电感
#4?:4Im#
7.2.6 将变压器输出短路求泄漏电感
78u=J z6
7.2.7 输入变压器的典型参数
m\J"P'=
7.2.8 输入变压器的模拟
3 _c4+u"6
7.2.9 高频范围凸峰的补偿
@-}!o&G0
7.3 除去来自电源的噪声
'J#uD|9)
7.3.1 电源噪声的混入由变压器的参数规格所决定
LwEc*79
7.3.2 电源变压器的形状
]"\XTL0
7.3.3 阻断共模噪声的静电屏蔽
x!9bvQT
7.3.4 抑制泄漏磁通的电磁屏蔽
OMN|ea.O
附录 针对电源噪声的噪声滤波变压器
z_9qT"vF
第8章 共模扼流圈的应用
(:J U
8.1 复习——电子设备的外来噪声
O9MBQNwjA
8.1.1 外来噪声有共模型和简正型
vjXCArS
8.1.2 简正模噪声及措施
aW$))J)0
8.1.3 由于共同接地发生的共模噪声
F}_Zh9/$(
8.1.4 设备内部的共模噪声
AG,;1b,:81
8.2 共模扼流圈的应用
R~XNF/QMl
8.2.1 共模扼流圈的作用
W:=CpbwENX
8.2.2 共模扼流圈的等效电路
L"V~MF
8.2.3 共模扼流圈的绕制
+P"u1q*+p
8.2.4 选择泄漏电感小的扼流圈
q|R$A8)L.
8.3 电源用传输滤波器
Y]HtO^T2
8.3.1 传输滤波器的动作
ZZ F\;
8.3.2 传输滤波器的选用
;JR_z'<
8.3.3 传输滤波器的数据与使用状态下不同
<e' l"3+9(
8.3.4 传输滤波器的安装方法
%v1*D^))
8.3.5 注意脉冲电流使铁心饱和的问题
F[U0TP@&*
8.3.6 注意传输滤波器漏电流引起的触电
M9sB2Ips<
8.3.7 意外情况下的共模扼流圈铁心
>U')ICD~
第9章 锁相放大器的原理与实验
Zq"wq[GCN
9.1 锁相放大器概述
!EO 2
9.1.1 通频带变窄与Q值的提高
15`,kJSK
9.1.2 锁相放大器的结构
'd|E>8fejG
9.1.3 相敏检测器PSD
^]?Yd )v
9.1.4 乘法运算中转换——同步检波
kX]p;C
9.1.5 不需相位调整的双相位锁相放大器
1 ,4V8gp
9.1.6 动态余量表征能够允许的噪声量
ou'|e "tI
9.1.7 相位噪声决定测量极限
#+PfrS=
9.1.8 用时间常数表征低通滤波器的特性
\G &q[8F\
9.1.9 噪声密度的测量
@NJJ
9.2 锁相放大器的实验
tsqWnz=)
9.2.1 试制的锁相放大器概况
jQ\/R~)O
9.2.2 使用74HC4046的PLL
3 p9LVa
9.2.3 VCO特性的改善
W|[k]A` 2
9.2.4 利用相位频率型比较器进行相位比较
WevXQ-eKm
9.2.5 参考信号电路的具体构成
.aqP=
9.2.6 产生准确的参考信号
=J&aN1Hgt
9.2.7 PLL低通滤波器参数的计算
jTq@@y
9.2.8 相位调整电路
vke]VXU9z
9.2.9 PLL电路响应特性的确认
Nx4X1j?-n
9.2.10 相位调整电路的设计要点
m3iB`
9.2.11 PSD的设计要点
7!E7XP6,~>
9.2.12 时间常数电路的设计要点
FuZLE%gP
9.2.13 DC增益与动态余量
9mH+Ol#(
专栏D 相位检波器模块
~m@w p
9.2.14 矢量运算求振幅和相位
|oJ R+
9.2.15 锁相放大器的调整
v_ W03\
第10章 锁相放大器的使用方法
I45\xP4i
10.1 熟练使用锁相放大器
Kkz2N
10.1.1 锁相放大器产品的结构
U})Z4>[bvt
10.1.2 锁相放大器的使用环境
} T<oLvS
10.1.3 关于参考信号
^Dhu8C(
10.1.4 输入信号的连 ..
mnWbV\ VY
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wangshuxin
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wangshuxin
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发表于: 2011-02-21 21:33:34
hao东西啊,感谢
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yueyongbo
努力就能成功,排除一切障碍为实现理想努力!
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发表于: 2011-02-22 08:59:04
好东西,下来瞧瞧!!
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努力就能成功,排除一切障碍为实现理想努力!
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qingren
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发表于: 2011-03-08 15:57:14
应该是不错的东西,谢谢兄弟分享!
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eagle415
xxxooo
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发表于: 2011-03-10 11:39:00
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不想回火星,地球真好!
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lipeilong
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发表于: 2011-03-16 12:55:11
学习了 ,,,,,,,,,,thankyou!
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lbrobert200
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发表于: 2011-03-23 20:34:21
好东西,就是门槛有点高了!努力啊!
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